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从检测结果来看,三种灌缝胶的软化点都偏低,只有3号的软化点超过了80℃,流动值指标也只有3号能够合格,在5mm 以内。软化点和流动值反应了灌缝胶的高温性,高温性好的灌缝胶在夏季不易流淌和被粘附。
锥入度能够反应灌缝胶的软硬程度,灌缝胶越软在低温状态下的变形能力越好,不易发生开裂,2号在这一指标,锥入度值为92。SDLUDINGJY-888
本课题主要研究内容及技术路线主要研究内容含灌缝胶界面的沥青路面有限元模型参数获取(中、低温度)首先,选择一种常见的路面结构型式,获取该道路的路面结构信息,并获取在ABAQUS数值模拟所需的各层材料的粘弹特性参数;其次,选择该路面修补所用灌缝胶,进行其剪切流变性能实验,通过不同温度下(以低温为主)对灌缝后胶进行扫描,获取灌缝胶数值模拟的时间依赖性Prony参数和温度依赖性WLF方程(低温).
含灌缝胶路面的温度分布,灌缝胶与路面结构之间的温差也了界面之间温度应力的变化。后,采用顺序耦合的分析车轮荷载作用于不利位置时与路面结构内部温度应力共同作用下的界面损伤程度。分析灌缝胶在耦合场作用下损伤出现的原因及今后路面养护时选取灌缝胶材料应注意的事项。泵出装置末端装有溢流阀,可保证泵出压力在合理范围。以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。
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弹性恢复率能够反应灌缝胶的抗异物陷入能力,裂缝在有石子嵌入的情况下经过汽车碾压会产生集中应力,加快裂缝的发展,所以灌缝胶要具有一定的恢复能力将嵌入的异物排除,1号和2号能规范要求。
低温拉伸试验可以反应灌缝胶在低温状态下的综合性能,包括灌缝胶的低温抗拉能力、与裂缝壁的粘结力、重复变形能力这一指标在温度较低的区域具有很好的代表性,2号通过了-10℃和-20℃的低温拉伸,低温,3号差,1号只通过了-10℃。
灌缝胶的材料组成与沥青相似。因此,人们在对灌缝胶进行评价时,往往是针对其与沥青相似的性能,而忽略了灌缝胶自身的特性。随着沥青路面在我国高等级道路中所占比例的逐年,沥青路面灌缝维修工作量逐年增重,同时,也因为近年灌缝胶灌缝修补后的开裂路面普遍存在灌缝胶过早失效的现象,尤其是在低温条件下出现以粘附性和粘聚性失效为主的损坏现象,越来越多的学者开始注重对灌缝胶自身的研究。
美中不足的是,路面养护工作中的开槽灌缝处置往往会出现过早的失效,在路面中多数为灌缝胶与原路面结构开槽壁之间脱粘开裂,从而失去了其原本对路面结构的保护作用。为了更为科学的解决灌缝胶界面开裂失效的问题,需要对灌缝胶界面处针对不同受力下的应力应变及失效问题进行分析。但是,国内外很多专家学者对这一问题只是进行了很多的灌缝胶材料粘聚性、粘附性的实验室试验,以及一些灌缝胶拉拔试验、路面开槽类型、尺寸进行了数值模拟工作.
分析实验结果,即使是在小区域范围,灌缝胶的性能也有很大差异,有的高温性能,适用于夏季温度较高的地区,有的低温柔性,更适用于寒冷地区,但3种灌缝胶的总体性能都较差,说明灌缝胶的整体有待。另外,针对各地区气候特点的不同,应选用更适合本区域的灌封胶类型,以实现路面养护技术的精细化。
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